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    Estudo revela novos detalhes sobre o que aconteceu no primeiro microssegundo do Big Bang
    Estudo revela novos detalhes sobre o que aconteceu no primeiro microssegundo do Big Bang

    *Um novo estudo revelou novos detalhes sobre o que aconteceu no primeiro microssegundo do Big Bang, o momento em que o universo começou.*

    O estudo, publicado na revista Nature, utilizou dados do Large Hadron Collider (LHC) do CERN para medir as propriedades do bóson de Higgs, uma partícula subatômica que se acredita ser responsável por dar massa a outras partículas.

    Os resultados do estudo sugerem que o bóson de Higgs era muito mais pesado do que se pensava anteriormente, o que tem implicações para a nossa compreensão do Universo primitivo.

    De acordo com a teoria do Big Bang, o Universo começou há cerca de 13,8 mil milhões de anos num estado quente e denso. À medida que o universo se expandia e esfriava, ele passou por uma série de transições de fase, durante as quais foram criados diferentes tipos de partículas.

    Acredita-se que o bóson de Higgs tenha sido criado durante uma dessas transições de fase, a transição de fase eletrofraca. Esta transição ocorreu cerca de 10^-35 segundos após o Big Bang, e acredita-se que tenha sido o momento em que o universo adquiriu a sua massa.

    O novo estudo sugere que o bóson de Higgs era muito mais pesado do que se pensava anteriormente, o que significa que a transição de fase eletrofraca pode ter sido muito mais forte do que se pensava anteriormente. Isto poderia ter implicações para a nossa compreensão do universo primitivo, incluindo a formação de galáxias e a natureza da matéria escura.

    O estudo também descobriu que o bóson de Higgs decai em outras partículas de uma forma diferente do que foi previsto pelo Modelo Padrão da física de partículas. Isto poderia ser um sinal de uma nova física além do Modelo Padrão, que poderia nos ajudar a entender mais sobre o universo primitivo e como ele evoluiu.

    O novo estudo é um passo significativo em nossa compreensão do universo primitivo. Fornece novos dados que nos ajudarão a refinar os nossos modelos do Big Bang e a compreender como o Universo surgiu.
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